Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Никель электролитическое

    В практике широко развито никелирование железа с промежуточным подслоем меди. Иногда применяют комбинированное покрытие никель—медь из меднокислой ванны — никель. Лишь в некоторых случаях необходимо покрывать железо никелем без подслоев меди (например, таким способом никелируют хирургический инструмент, клише и стереотипы для полиграфического производства с целью получения повышенной поверхностной твердости). Для защиты никелевых покрытий от механических повреждений и сохранения декоративного вида на более длительный срок поверх никеля электролитически осаждают тонкий слой (1—1,5 мк) хрома. Для защиты от коррозии в атмосферных условиях суммарная толщина комбинированного покрытия при никелировании должна составлять 25—-30 мк, а для изделий, работающих в жестких условиях, 45 мк. Толщина наружного слоя никеля должна быть не менее 12—15 мк. [c.172]


    Никель получают главным образом из медно-никелевых сульфидных руд. Выделение никеля из руд — сложный многостадийный процесс. В результате ряда пирометаллургических операций получают NiO, Свободный металл выделяют, восстанавливая NiO (чаще всего углем). Очищают никель электролитическим рафинированием в растворе сульфата. Попутно образуется анодный шлам, из которого путем сложной переработки выделяют присутствующие в нем в качестве примеси платиновые металлы, серебро и золото. [c.608]

    Никель получают главным образом из медно-никелевых сульфидных руд. Выделение никеля из руд — сложный многостадийный процесс. В результате ряда пирометаллургических операций получают N10. Свободный металл выделяют, восстанавливая N10 (чаще всего углем). Очищают никель электролитическим рафинированием в растворе сульфата. Попутно образуется анодный шлам, из которого путем [c.662]

    Никель — белый металл с легким желтоватым оттенком. Его применяют при производстве сплавов, в частности медно-никелевого сплава (75% Си, 25% N1), из которого чеканят монеты. Железные изделия покрывают никелем электролитическим методом, используя при этом аммиачный раствор соли никеля. Металлический никель обладает еще меньшей активностью, чем кобальт, и лишь очень медленно замещает водород в кислотах. [c.555]

    Большинство, металлов также подвергается коррозии. Никель пассивируется слоем хемосорбированного фторида никеля, а алюминий — пленкой окиси алюминия, оба металла и их сплавы (монель, инконель, легкие сплавы) оказались превосходными конструкционными материалами для оборудования заводов. Малоуглеродистые стали, медь, золото, серебро, платина и индий в этом отношении были бы посредственными материалами. На газодиффузионных заводах малоуглеродистые стали (в случае их применения) покрываются слоем никеля (электролитически или химически) на всех поверхностях, контактирующих с гексафторидом урана. Загрязнения тппа осадков сульфидов, силикатов пли карбидов реагируют с гексафторидом урана и газообразными продуктами его разложения — F2 и НЕ в первую очередь [3.14, 3.18, 3.205]. [c.123]

    Никель. Электролитическое восстановление никеля (II) протекает равномерно во многих обычных электролитах, так что этот процесс вполне применим для аналитических целей (см. табл. 6). Танака с сотрудниками [124] показал, что в про- [c.60]

    Зависимость относительного изменения пористости спрессованного порошка от температуры спекания, характеризующая его спекаемость а — никель карбонильный ( ) и никель электролитический отожженный (г) б — вольфрам с добавкой никеля С), молибден (г), двуокись урана (з) и кремний (4). [c.420]


    Карбонильное железо. ...... Карбонильный никель. ...... Электролитический хром....... Электролитическая медь....... Иодидный титан. . 0,39 0,33 0,36 0,31 0,30 0,21 0,26 0,27 0,22 0,25 0,22 0,71 0,77 0,72 0,20 0,26 0,24 0,22 0,27 0,60 0,57 0,63 0,0012 0,0002 0,0008+0,0001 0,0025+0,00015 0,00073 0,00009 0,0020+0,0001 [c.279]

    На участках ванн хромирования, снятия никеля электролитическим путем, а также ванн с растворами серной кислоты (при концентрации свыще 30%) и азотной кислоты (свыше 10%) не допускается применение битуминоля в качестве вяжущего материала. В таких случаях следует применять кислотоупорный цемент. [c.224]

    Латунь 70 30. ..... . Медь (штампованная). ... Никель (электролитический).  [c.340]

    Для защиты от механических повреждений и для придания покрытию большей декоративности поверх никеля электролитически осаждают тонкий слой (1—1,5 fx) хрома. Для защиты от коррозии в атмосферных условиях суммарная толщина комбинированного покрытия при никелировании стали достаточна 25—30 ц., а для изделий, работающих в жестких условиях, 45 ц. Толщина наружного слоя никеля должна быть не менее 12—15 [c.195]

    Определение никеля может быть закончено весовым методом в виде диметилглиоксимата никеля, электролитически или колориметрически. [c.97]

    Определение содержания никеля электролитическим способом. Раствор для анализа [c.313]

    Качественное определение примесей цинка. 15—20 Г сернокислого никеля растворяют 100 мл воды и осаждают никель электролитическим способом. После осаждения никеля раствор подкисляют слабым раствором уксусной кислоты и добавляют раствор дитизона. При наличии цинка раствор окрашивается в красный цвет. [c.317]

Рис. 134. Изменение пскгенциалов во времени на металлургическом никеле (электролитическом, отожженном при 1200° в вакууме) Рис. 134. Изменение пскгенциалов во времени на <a href="/info/1845777">металлургическом никеле</a> (электролитическом, отожженном при 1200° в вакууме)
    Рис, 136. Анодные поляризационные кривые при растворении металлургического никеля (электролитический никель, отожженный при 1000°С в вакууме), снятые в 1-н. растворе N1804, при pH от 1, 16 до 6,28 и температуре 25° С  [c.299]

    МВКМ Mg - углеродные волокна получают пропиткой или горячим прессованием в присутствии жидкой фазы, растворимость углерода в магнии отсутствует. Для улучшения смачивания углеродных волокон жидким магнием их предварительно покрывают титаном (путем плазменного или вакуумного напыления), никелем (электролитически) или комбинированным покрытием N1 -В (химическим осаждение,м), [c.115]

    Количественный гравиметрический в виде Ni( 4H702N2)2, NiO и оксихинолината никеля электролитический комплексонометрический. [c.185]

    Шульце , определявший реакции обмена основаниями с помощью кондуктометрических измерений, пришел к выводу, согласно которому пермутиты тем более поглощают основания, чем выше их атомный вес Уклонения от этого правила наблюдаются, например,, у алюминия, который значительно интенсивнее резорбируется, чем ионы кйбальта или никеля. Электролитическая проводимость пермутитов представляет переменную функцию участвующих в ней ионов. Шульце подраз- [c.684]

    Скорость растворения водорода зависит от содержания примесей в металле и водороде. По данным Бонижевского и Смита [85], никель высокой чистоты, содержащий примесей менее 0,001%, в сухом водороде при 600 °С за час практически не насыщается водородом. Водород, введенный в никель электролитически, удаляется из металла во время длительного хранения при комнатной температуре [86—88]. [c.424]

    Методы очистки могут быть физическими либо химическими. Физические методы включают дистилляцию, сублимацию, испарение летучих примесей, рекристаллизацию из расплава, фракционную кристаллизацию, электролиз жидкостей или твердых веществ, жидкостную экстракцию, хроматографию, ионный обмен. Важнейшим из них и наиболее общим является предложенный Пфанном метод зонной плавки—частный метод перекристаллизации из расплава (далее мы обсудим его). Все остальные методы полезны в тех случаях, когда зонная плавка неэффективна, или же они используются в сочетании с методом зонной плавки, а область открывает простор для проявления изобретательности, здесь можно применить также такие современные методы, как ионный обмен и хроматография, не получившие пока широкого распространения в этой области. Например, проблема получения сверхчистого никеля с соотношением N1 Ре или N1 Со, равным 10 1, давно ждала своего решения. Вследствие сходства физико-химических свойств всех трех металлов зонная плавка была неэффективной, хотя этим методом удается хорошо очистить никель от всех других примесей. При такой концентрации железо и кобальт препятствуют исследованию энергетических зон никеля по причинам, аналогичным указанным в разд. 4.1 (так как примесные атомы действуют как центры рассеяния электронов). Однако в аналитической химии развиты методы ионообменного разделения железа, кобальта и никеля. Если железо и кобальт отделить от никеля этим способом в водном растворе соли, а затем никель электролитически осадить и подвергнуть зонной плавке, с тем чтобы отделить от других элементов, то можно получить металл высокой степени чистоты с содержанием примесей железа и кобальта в десять —сто раз меньшим, чем при любых других доступных методах очистки. [c.212]


    В качестве основного материала для конструкции электролизеров применяют сталь особо ответственные части, в особенности аноды, покрывают никелем электролитическим путем, иногда применяют кобальтирование., Никелирование благоприятствует снижению перенапряжения на электродах и уменьшает коррозию. Подводящие ток медные шины в местах соприкосновения с электролитом также никелируются. Изолирующими и уплотняющими материалами обычно служат асбестовые композиции и особые пластические массы. [c.34]

    С помощью внутреннего электролиза в работе [67а, 69] проводили определение В1, РЬ, Рс1, 5п и Т1 в чистом цинке и цинковых сплавах в интервале концентраций 0,1—0,0001% и свинец в железе в области 0,1—0,0001% в первом случае0,5— 2 г образца цинка растворяли в разбавленной соляной кислоте и проводили электролитическое осаждение примесей на стержне из чистого цинка диаметром 6 мм. Спектры возбуждались в дуге переменного тока при винтообразном передвижении нижнего цинкового электрода с осажденными примесями верхний электрод из алюминия. Внутренним стандартом при анализе сплавов служит медь, а при анализе металлического цинка — никель. Электролитическое осаждение свинца проводили на кадмиевом стержне. Спектры возбуждались в искре. Ошибка при концентрации свинца 0,0001% составляет 8%. Подобный метод применяли [64] при определении малых количеств ртути в растворе (осаждали ее на чистом цинковом электроде), при определении золота и других благородных металлов [65], при анализе чистого алюминия и в других случаях [66, 68]. Имеются спектральные методы выделения большого числа металлов Ре, Сг, №, Со, 2п, Си, Мо, 5п, Т1, С(1, В1 и т. д., при обогащении пробы путем электролиза на поверхности ртутного катода [70—72, 444]. [c.15]

    При определении никеля электролитическим методом применяют те же реактивы, что и при определении никеля осаждением диметилглкойсимом. [c.102]

    Включения более крупных частиц порошка никеля электролитического (марка ПНЭ, /=5—ХЪмкм) в количестве 0,4—1,0 вес. % совершенно не изменяют скорости растворения цинковых покрытий. Карбонильный никель содержит до 0,3% углерода, а электролитический — 0,001 %  [c.57]

    В систематическом ходе качественного анализа железо, кобальт и никель попадают в третью группу (группа сульфида аммония). Сульфид двухвалентного железа растворяется на холоду в соляной кислоте и этим, в частности, отличается от никеля и кобальта отделенные от пего сульфиды кобальта и пикеля растворяют в соляной кислоте нри кипячении в присутствии перекиси водорода, и каждый из элементов обнаруживается затем специфическим реактивом (например, никель — с диметилглиоксимом, кобальт —по реакции с роданидом аммоиия в присутствии амилового спирта). В количественном анализе железо нетрудно определить перманганатометрически (после его предварительного восстановления), весовым путем после осаждения, например, а-нитрозо-р-бензоиафтолом, никель— электролитически из аммиачного раствора. [c.216]


Смотреть страницы где упоминается термин Никель электролитическое: [c.294]    [c.143]    [c.279]    [c.304]    [c.110]    [c.67]    [c.332]    [c.216]    [c.216]    [c.216]    [c.337]    [c.102]    [c.110]    [c.13]    [c.457]    [c.457]    [c.458]   
Практическое руководство по неорганическому анализу (1966) -- [ c.463 ]

Методы разложения в аналитической химии (1984) -- [ c.267 ]

Практическое руководство по неорганическому анализу (1960) -- [ c.424 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте